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拉美矿区利用微震技术减轻与底层塌陷有关的风险

背景介绍

一个拉丁美洲的矿场正在将其采矿方法改为水平以下的洞穴开采。这种采矿方法所固有的主要岩土工程风险之一是大型不受控制的洞穴事件,可能导致空气爆炸,给设备和工人带来风险。

解决方案

低层洞穴需要仔细监测发展中的洞穴前沿,这可以通过微震系统来完成。ESG的微震监测系统和先进的数据分析使矿山工程师对岩体行为有了更深入的了解。

结果

ESG的连续微震监测作为一个早期预警系统,对不断变化的岩石条件造成的潜在危险起到了作用。从该系统中获得的洞察力反过来又使该矿制定了一个警报协议,帮助保护工作人员和设备,并减少停工时间。

地震在采矿作业中很常见,因为岩石对爆破和开采作业的反应是重新分配应力,从而导致微裂缝。对地震数据的常规评估是量化和理解应力引起的岩体行为的重要工具。

背景介绍

一个拉丁美洲的矿场正在改变他们的采矿方法,从分层停采改为分层掘进。这种采矿方法是为了提高生产力,但也会带来新的挑战。他们指定了一个微震监测解决方案,以帮助识别潜在的危险区域,观察微震模式,并实时获得洞穴前沿发展的完整三维图像。

解决方案

ESG安装了由单轴和三轴检波器、Paladin®数字记录仪和Hyperion软件套件组成的微震系统。一旦投入使用,ESG系统立即开始提供关于岩体对采矿作业反应的重要见解,使矿区用户能够更好地了解采矿作业的地震反应。这种了解随后成为矿区人员制定气爆安全协议的重要组成部分。

结果

微震监测使该矿在日常运营中降低了风险。2017年5月,微震系统显示出异常的地震活动,并通知现场监测小组启动既定的警报协议,促使工作人员采取预防措施。只有在地震活动恢复到正常状态后,才允许重新进入矿区。在事件发生后的检查中,确定矿顶的岩石块脱落产生了一个空气爆炸事件。这对矿井的通风系统造成了轻微损坏,岩石滑落,位于该区的物体移位,如果工作人员在现场,可能会造成死亡或受伤。

地震在采矿作业中很常见,因为岩石对爆破和开采作业的反应是重新分配应力,从而导致微裂缝。对地震数据的常规评估是量化和理解应力引起的岩体行为的重要工具。
事件映射确定活动集群的位置与发生时间的关系
ESG的现场技术员正在安装一个接线盒,该接线盒用于放置基本的采集和通信设备。
显示高危地区(橙色/红色)与危险地区(蓝色/绿色)的危险地图,绘制在矿井隧道上。